Desenho técnico mecânico . aula 1´3

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a. engrenagens b. projetos pequenos e médios c. vídeo aulas disciplina: desenho técnico professor: Ulisses Caetano

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a. engrenagens b. projetos pequenos e médios

c. vídeo aulas

disciplina: desenho técnicoprofessor: Ulisses Caetano

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São rodas com dentes padronizados internos ou externos, utilizados para transmitir movimento e força entre dois eixos. Sendo muitas vezes usadas quando se deseja variar o número de rotações e/ou sentido da rotação de um eixo para outro. A transmissão de movimento tem normalmente como finalidade aproveitar o máximo de potência gerada em trabalho mecânico útil.

Tipos de engrenagens Engrenagens cilíndricas de dentes retos ou frontais. Engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Engrenagens cônicas.

a. engrenagens

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engrenagens cilíndricas de dentes retosa. engrenagens

São engrenagens

que apresentam dentados

paralelos ao eixo geométrico

da roda.

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a. engrenagens

Detalhes dos dentes das

engrenagens

Dimensões principais de uma engrenagem

De: diâmetro externo máximo da engrenagem. Di: diâmetro interno mínimo da engrenagem. Dp: diâmetro primitivo intermediário entre De e Di. C: cabeça do dente, parte do dente que fica entre o Dp e o De. f: pé do dente, parte do dente que fica entre o Dp e o Di. h: altura total do dente. e: espessura do dente é a distância entre os dois pontos extremos de um dente, medida no Dp. V: vão do dente é o espaço entre dois dentes consecutivos. Não é a mesma medida de espessura do dente.

engrenagens cilíndricas de dentes retos

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a. engrenagens

O passo corresponde a distância entre dois dentes consecutivos.

engrenagens cilíndricas de dentes retos

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a. engrenagens

Ângulo de ação ou de pressão (φ) é o ângulo

que define a direção da força que a

engrenagem motora exerce sobre a

engrenagem movida, formando

um ângulo (φ) com a tangente comum às

circunferências primitivas

engrenagens cilíndricas de dentes retos

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nomenclatura

engrenagens cilíndricas de dentes retos

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a. engrenagens

Estas engrenagens se caracterizam pela

inclinação do dentado em relação ao

eixo geométrico da roda, tendo como

vantagens a alta resistência e trabalho

silencioso.

engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais

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a. engrenagens

Grande característica de transmissão de movimento

entre eixos ortogonais. Podem ser feitas de dentes

retos ou helicoidais. Os dentes dessa

engrenagem apresentam espessura variada

decrescendo da periferia para o centro

da engrenagem.

engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais

maior espessura

menor espessura

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NBR11534: regulamenta o desenho de engrenagensa. engrenagens

Como princípio fundamental, uma engrenagem é representada (exceto

na seção axial) como uma peça sólida sem dentes, indicando-se apenas o

diâmetro primitivo com uma linha, traços e pontos fina (linha de centro).

engrenagem cilindrica

engrenagem cônica

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NBR11534: regulamenta o desenho de engrenagensa. engrenagens

Se necessário representar a direção e forma dos dentes de

uma engrenagem ou cremalheira em uma das vistas,

usar linha contínua estreita.

Se for necessário representar um ou dois

dentes no desenho, representá-los com linha

contínua larga.

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a. engrenagensNBR11534: regulamenta o desenho de engrenagens espessura das linhas

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perfil do dente da engrenagem evolvente a evolvente é uma curva obtida de outra dada curva anexando a esta um cordão tenso imaginário e traçando um ponto da corda ao enrolá-la na curva.

a. engrenagens

se consegue desenhar o perfil da curva evolvente enrolando um cordão em torno de um cilindro

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elementos da engrenagema. engrenagens

M: É a relação entre o diâmetro primitivo e o número

de dentes de uma engrenagem. O módulo é a base do dimensionamento de

engrenagens no sistema internacional. Duas

engrenagens acopladas possuem o mesmo módulo. Z: é o número de dentes da

engrenagem. θ: é o ângulo de pressão da

engrenagem, define a direção da linha de ação da força que

atua sobre o dente da engrenagem.

φ

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elementos da engrenagema. engrenagens

Módulos normalizados, utilizar preferencialmente módulos em negrito.

Passo Diametral: É a grandeza correspondente ao módulo no sistema inglês. É o número de

dentes por polegada.

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elementos da engrenagema. engrenagens

Módulo (M) = de/(Z+2) diâmetro externo (de) = dp +2M

diâmetro interno (di) = dp - 2,5M diâmetro de base (db) = dp cosφ

diâmetro primitivo (dp) = MZ cabeça do dente (a) = M pé do dente (b) = 1,25M

altura do dente (h) = 2,25M passo circular (P) = Mπ

espessura circular = Mπ/2 raio do pé do dente = M/4

φ

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b. projetos pequenos e médiosbomba tandem com engrenagem cilíndrica

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desenho da engrenagem cilíndricab. projetos pequenos e médios

modelo de desenho de engrenagem sua engrenagem deverá conter todos os dentes realizar esse desenho conforme explicação a seguir

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Representar as vistas frontal e lateral em primeiro diedro engrenagem cujos dados são fornecidos a seguir. Colocar o desenho na margem e legenda da UniRitter (folha A3). Imprimir o desenho para avaliação do grau B.

b. projetos pequenos e médios

módulo: 5 número de dentes: 20 ângulo de pressão: 20 graus

desenho da engrenagem cilíndrica

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desenho do dente pelo perfil da involutab. projetos pequenos e médios

importante conhecer m: módulo da engrenagem = de/(Z+2) z: número de dentes φ: ângulo de pressão de: diâmetro externo = dp +2m = 110,00 mm di: diâmetro interno = dp - 2,5m = 89,60 mm db: diâmetro de base = dp cosφ = 94,00 mm dp: diâmetro primitivo = mz = 100,00 mm R1 = 0,5 dp sen(φ) = 17,00mm R2 = 0,5/R1 = 8,55 mm R3 = m/4 = 1,25 mm Ap: ângulo primitivo = 360 graus /2z = 9 graus

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passo 1: sobre o diâmetro de base trace um círculo de raio R1 calculado (R1=17mm). trace uma linha do centro da engrenagem até a interseção da involuta com o diâmetro primitivo.

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passo 2: use o comando trim e corte o excesso do círculo com R1.

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passo 3: rotacione a reta traçada anteriormente de um ângulo Ap (Ap = 9 graus)use o comando mirror para copiar o dente.

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passo 4: apague as extremidades dos dentes.

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passo 5: crie um raio R2 (usando o comando fillet) entre a involuta e a reta que liga o final dela sobre o diâmetro base ao diâmetro interno (R2=8,5)

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passo 6: crie um raio R3 (usando o comando fillet) entre o perfil formado do dente e o diâmetro interno (R3=1,25).

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passo 7: comando trim para aparar circunferência do diâmetro interno e externo. comando array polar para criar os 20 dentes.

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f. vídeo aulasevolvente

https://www.youtube.com/watch?v=33HvcH2pomkhttps://www.youtube.com/watch?v=cY84ytOrBjg

https://www.youtube.com/watch?v=QP37GyRJIj4

calculando engrenagenshttps://www.youtube.com/watch?v=RCMsTK8q0eg

desenhando engrenagenshttps://www.youtube.com/watch?v=4T5NA_tQ7Is

https://www.youtube.com/watch?v=DDC-LO0qx2shttps://www.youtube.com/watch?v=9_yHcyC-c04

eixos e alívioshttps://www.youtube.com/watch?v=4T5NA_tQ7Is

material sobre engrenagens (aulas 32 a 37)

https://kaiohdutra.files.wordpress.com/2010/10/telecurso_2000_-_elementos_de_m-quinas_-

_volume_1_e_2.pdf

usinagem engrenagenshttps://www.youtube.com/watch?v=V9a0F3NlFrQ

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